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绷紧的传送带与水平面夹角30度 (10分)如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始终保持V 0 =2ms的速率

2020-10-06知识9

(10分)如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始终保持V 0 =2m/s的速率 (1)(2)230J试题分析:(1)由题意可知皮带长 m.工件速度达到v 0 前,做匀加速运动的位移为达到v 0 后做匀速运动的位移s-s 1=v 0(t-t 1)加速运动的加速度为 m/s 2工件受的支持力N=mgcosθ,对工件据牛顿第二定律得:μmgcosθ-mgsinθ=ma;解出动摩擦因数为.(2)在时间t 1 内,皮带运动位移S 2=v 0 t 1=1.6m;工件相对皮带的位移 m。在时间t 1 内,摩擦生热 J工件获得的动能 J;工件增加的势能 J电动机多消耗的电能 J。本题难度中等,工件所受滑动摩擦力提供加速度,相互作用力乘以相对位移等于产生的热量,再求电动机多消耗电能时,应从能量转化或能量守恒定律角度考虑问题

绷紧的传送带与水平面夹角30度 (10分)如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始终保持V 0 =2m\/s的速率

如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角为30度,传送带在电动机的带动下,始终保持v0=2米/秒的速率运行. 此题的关键就是求加速度,h=1.5m,那么斜面的运动位移为3m,经历的时间为1.9s,需要判断加速过程的时间为多少,设加速的时间为t1,则S1=1/2at12=1/2Vt,S2=V(t-t1),所以1/2Vt+V(t-t1)=3,解得t1=0.8s,a=V/t=2.5m/s2,由f-mgsin30=ma,解得摩擦力f=75N.第二问,根据功能关系做,需要注意的是过程中重力做的负功,重力做功的位移为绝对位移S1,S1=1/2Vt=0.8m,而摩擦力做功位移是相对位移,根据动能定理得fS相对-mgsin30*S1=1/2mV2,解得S相对=0.8m,也可以根据各自运动的位移差去计算,加速过程工件的位移S1=0.8m,传送带的位移S传=Vt1=2*0.8=1.6m,所以S相对=1.6-0.8=0.8m.

绷紧的传送带与水平面夹角30度 (10分)如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始终保持V 0 =2m\/s的速率

紧绷的传送带与水平面的夹角为30度, 先画分析图,摩擦力等于一部分重力产生的力量,就是sin30*mg(物品的重力)=摩擦力=摩擦系数*质量.这样就可以算出结果.所产生的电能=物品的动能+重力势能答案仅供查考,由于长时间没接触这方面知识了,

绷紧的传送带与水平面夹角30度 (10分)如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始终保持V 0 =2m\/s的速率

如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°,传送带在电动机的带动下,始终保持v0=2m/s的速率运行.现 (1)由题意得,皮带长为L=hsin30°=3 m设工件匀加速运动的时间为t1,位移为x1,有x1═v02t1工件做匀速运动,有L-x1=v0(t-t1)代入数据解得t1=0.8 s,x1=0.8 m所以加速运动阶段的加速度为a=v0t1=2.5 m/s2在加速运动阶段,根据牛顿第二定律,有F-mgsinθ=ma,解得:F=75 N.(2)在时间t1内,传送带运动的位移为x=v0t1=1.6 m所以在时间t1内,工作相对传送带的位移为x=x-x1=0.8 m.答:(1)工件与传送带之间的滑动摩擦力F为75N;(2)工件与传送带之间的相对位移△x为0.8m.

如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°,传送带在电动机的带动下,始终保持v 0 =2 m/s的速率运 试题分析:(1)由题意得,皮带长为设工件匀加速运动的时间为t 1,位移为x 1,有工件做匀速运动,有解得,所以加速运动阶段的加速度为在加速运动阶段,根据牛顿第二定律,有解得:。来源:Z_xx_k.Com](2)在时间t 1 内,传送带运动的位移为所以在时间t 1 内,工作相对传送带的位移为

高中物理. 1)首先,题中没有说什么时候达到共速,则应进行验证,这在规范答题中也是占一定的分值的.设当到达终点时共速,则有v=at得,a=2/1.9.可是,若由v2=2as得,a=2/3.则错.设在t1时达到共速,匀速运动时间为t2.有t1+t2=1.9.又有v=a.

物理题目 1.已知;θ=30° 所以,当物体提高到h=1.5m时,物体随着传送带移动3m 设物体与传送带之间的动摩擦因数为μ 对物体受力分析【如图】垂直斜面方向:N=mgcosθ 平行斜面方向:。

#电动机#高中物理#加速度#运动#传送带

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